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斯图加特大学

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突破传统水泥!斯图加特大学用活细菌3D打印生物混凝土,承重结构无需高碳排放
一种新的增材制造方法将微生物胶结与逐层砂土压实相结合,无需传统水泥即可生产出几何形状复杂的低碳混凝土结构
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06-16 20:25
增材制造25年10月回顾:加速基础设施化,制度构建、认证壁垒与供应链整合成竞争关键
十月份最具启发性的转变并非源于新设备或新工艺的发布,而是增材制造开始被视为可问责的基础设施:排放量在企业年报中量化、船级社认证作为准入门槛、报销规则驱动需求增长,以及软件系统转向事前防范故障而非事后解析。
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01-02 18:05
突破DLP打印限制:德国团队开发出像素级变色导电聚合物墨水,开启智能器件定制化生产新时代
来自德国海德堡大学与斯图加特大学的研究人员研发了一种新型“墨水”,能够通过光基工艺实现电化学可切换导电聚合物的3D打印。这一创新技术使得氧化还原聚合物可通过数字光处理技术制造,制备出复杂二维与三维结构,并能够通过电化学调控实现颜色转换。
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25-11-25 09:40
用光固化3D打印出能变色的导电结构,德国团队新成果
德国团队突破导电聚合物光固化3D打印技术瓶颈,通过开发405nm紫外光下透明的碳唑基配方,利用常规DLP设备成功制造出通电可变色的柔性结构。该技术实现了从“打印形状”到“打印功能”的跨越,为柔性显示器、智能传感器及伪装材料等应用提供了新的制造路径。
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25-11-17 17:40
3D打印电导聚合物实现像素级可逆变色,推动软体机器人技术革新
斯图加特与海德堡大学联合研发出新型光固化3D打印导电墨水,可实现高精度二维阵列及三维结构打印,打印件具备电化学调控能力,能实现像素级可逆颜色切换,为智能显示器、软体机器人和传感器领域提供创新解决方案。
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25-11-17 06:01
180万欧元注入3DEndoFab项目:微型内窥3D打印机实现在人体内部制造活体组织
3DEndoFab是由斯图加特大学Andrea Toulouse博士领导的先驱性项目,由卡尔蔡司基金会资助,旨在开发微型3D打印机,用于直接在体内制造组织。这一跨学科项目将内窥镜与光基增材制造相结合,利用光纤尖端盐粒大小的微型光学器件,以微米级精度在人体内部3D打印复杂生物结构(如皮肤或软骨)。通过消除植入挑战,该技术有望实现无创现场组织生成,可能通过工程化生物打印解决方案彻底改变医学应用。
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25-11-03 08:21
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人